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domingo, 28 de octubre de 2012

La más exacta fotografía de la Vía Láctea


млечный путь космос звезды комета

Los astrónomos publicaron una excepcional fotografía de la Vía Láctea.

La mayor y por hoy la más exacta fotografía fue publicada en el sitio del Observatorio Europeo del Sur (ESO). 
El tamaño del original pesa veinticinco gigabytes. La foto se obtuvo gracias al telescopio VISTA que se encuentra en Chile. En la misma están representadas un total de ochenta y cuatro millones de estrellas. Con ayuda de esta fotografía los astrónomos pudieron crear el más exacto diagrama de distribución de las estrellas según su color e intensidad. 
ml/kg

viernes, 26 de octubre de 2012

Astrofísicos observan actividad de agujero negro en Vía Láctea

 
 
29.06.2011 космос квазар древнейший звездный объект\n\n 

 
El observatorio espacial de rayos X NuSTAR, lanzado el 13 de junio de 2012, transmitió a la Tierra imágenes de un agujero negro supermasivo escondido en el centro de nuestra galaxia.
Los astrofísicos conocen este objeto como Sgr A * (Sgr proviene de Sagitario, constelación donde fue localizado). En las fotos se aprecia un aumento provisional de la luminosidad, una brusca emisión de rayos X, que corresponde a un breve período de activación del agujero negro.

Las imágenes no muestran el propio agujero supermasivo (con una masa equivalente a varios millones de Soles), sino únicametne los rayos X duros emitidos por la materia que gira en torno a éste alcanzando velocidades muy altas. Cuando el agujero negro absorbe cierto volumen de esa materia, el proceso genera una cantidad relativamente grande de energía que aparece en las fotos como una radiación más intensa, un disparo de rayos X.

NuSTAR hizo estas observaciones en julio pasado junto con el observatorio Chandra, de la NASA, que opera dentro de un rango menor de energías de los rayos X, y el observatorio terrestre de rayos infrarrrojos Keck, en Hawai.

Todavía no se trata de un descubrimiento científico. Lo único que hizo NuSTAR fue registrar una radiación característica del comportamieno de “nuestro” agujero negro. Al mismo tiempo, de acuerdo a lo que dice la investigadora jefe del proyecto, Fiona Harrison, los datos obtenidos ayudan a comprender por qué el “normalmente tranquilo” Sgr A * se torna de vez en cuando extraordinariamente activo. Cabe señalar que el telescopio NuSTAR es lo suficientemente sensible como para captar estos procesos con el lujo de detalles. 
A veces incuso parece extraño que Sgr A * se comporta de manera tan apacible, siendo mucho más activo apenas unos cuantos siglos atrás, según demuestran los estudios de científicos rusos. Entonces, absorbía cantidades mucho mayores de materia circundante siendo notablemente más luminoso en los rayos X. 
En 1993, el observatorio ruso GRANAT detectó una radiación X dura procedente de la nube molecular Sgr B, ubicada a solo diez parsecs (unos trescientos billones de kilometros) de Sgr A *. Los investigadores rusos Rashid Suníaev, Maxim Markevich y Mijaíl Pavlinski, del Instituto de Estudios Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia, explicaron el fenómono suponiendo que, figuradametne hablando, la nube molecular sigue “reflejando” la radiación X del agujero negro supermasivo que trescientos años atrás era millones de veces más inensa que ahora.

El observatorio orbital INTEGRAL, de la Agencia Espacial Europea, confirmó esta hipotesis, al demostrar en diez años de observaciones que la radiación proveniente de la nube molecular Sgr B está languideciendo poco a poco, porque el agujero Sgr A *, fuente originaria de fotones de rayos X, sigue todavía inactivo. 
La “hibernación” de Sgr A * puede terminar ya pronto, en 2013. El objeto que ha de despertarlo es una pequeña nube de gas que se está desplazando hacia el agujero. El próximo año la distancia entre ellos se acortará hasta unos cuarenta mil millones de kilómetros (doscietas setenta veces más que la distancia entre la Tierra y el Sol). Se supone que las fuerzas de marea, activadas por la proximidad del agujero negro, destruirán la nube molecular. Parte de su materia puede ser absorbida por el agujero negro, provocando una nueva activación del mismo. Los científicos pueden ser testigos de un espectacular fenómeno astronómico.

nv/rl/ap
Olga Zakútniaya / http://spanish.ruvr.ru

lunes, 22 de octubre de 2012

La Vía Láctea se formó a la par que la Tierra y el Sol


 
Nuevas suposiciones establecen que la formación de la Vía Láctea coicidió con la de Sol hace 4.600 millones de años.

La galaxias como la Vía Láctea que, según teorías anteriores, se formaron hace miles de millones de años, en realidad adquirieron su estado actual cuando el Sol y la Tierra se estaban formando, afirman científicos de la NASA. Desde el Observatorio W.M. Keck de Hawái la NASA ha estudiado 544 galaxias. Hace miles de millones de años, las galaxias eran caóticas y aleatorias, pero con el tiempo se convirtieron en sistemas en forma de disco. Cuanto más grande era la galaxia, tanto más estable se transformaba su masa con el tiempo y hubo menos fusiones. 

El estudio, llamado Deep Extragalactic Evolutionary Probe 2 (DEEP2) Redshift Survey, ha pasado revista a galaxias de entre dos mil millones y ocho millones de años luz de la Tierra. Ahora se cree que la Vía Láctea estaba todavía en evolución durante la formación del Sol hace 4.600 millones de años. Sin embargo, los procesos físicos de esta evolución aún por determinar. “Los astrónomos pensaban que las galaxias de disco en el universo cercano adoptaron su forma actual hace unos 8.000 millones de años, con poco desarrollo adicional desde entonces. La tendencia que hemos observado muestra, sin embargo, todo lo contrario: que las galaxias estaban en constante cambio durante este período de tiempo", explica Susan Kassin, astrónoma en el Goddard Space Flight Center en Greenbelt, Maryland. 

NASA 
http://actualidad.rt.com

viernes, 5 de octubre de 2012

La estrella más cercana al agujero negro central de la Vía Láctea


[foto de la noticia]
 
Un grupo científico ha detectado la estrella más cercana al agujero negro central de la Vía Láctea, llamada Sagitario A*. Se trata de la estrella SO-102, que tarda solo 11,5 años en completar su órbita alrededor del agujero negro.
El trabajo ha sido liderado por la investigadora de la Universidad de California (EEUU) Andra Ghez y ha contado con la participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) . Los resultados aparecen publicados esta semana en la revista 'Science'.
Hasta el momento solo se conocía una estrella que orbitara alrededor de Sagitario A*, SO-2 que tarda en completar la órbita 16,2 años. Su estudio permitió establecer la masa del agujero en cuatro millones de masas solares. La presencia de dos estrellas completa el conocimiento y permitirá "comprobar la teoría de la Relatividad General bajo condiciones de gravedad extremas", asegura Schödel, que trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC).
La teoría de la Relatividad General sugiere que la geometría del espacio tiempo no es rígida, sino que la presencia de materia permite que se modifique, y más concretamente, se 'curve'. Esta curvatura es la causante de los efectos gravitatorios que dirigen el movimiento de los cuerpos, tanto el de los planetas alrededor del Sol como el de los cúmulos de galaxias. Los agujeros negros supermasivos constituyen un entorno idóneo para verificar este efecto.
Las estrellas S0-2 y S0-102 dibujan órbitas elípticas alrededor de Sagitario A*, de modo que cada cierto tiempo se hallan excepcionalmente próximas al agujero negro. Se cree que, en esas circunstancias, su movimiento se ve afectado por la intensa curvatura del espacio-tiempo provocada por Sagitario A*, lo que causa, entre otros efectos, que su órbita no termine por cerrarse, sino que trace una elipse abierta.
Antes de este hallazgo, medir las desviaciones de una sola estrella era complicado debido al difícil entorno con miles de estrellas y remanentes estelares existente en Sagitario A*, que impedía una adecuada detección por parte de los telescopios actuales. "Para poder desenredar los distintos efectos, el de la Relatividad General y el de la masa alrededor de Sagitario A*, se necesitaban al menos dos estrellas con las que poder medir con una alta precisión".
La detección de la estrella ha sido posible gracias a un archivo de imágenes de alta resolución obtenidas por el observatorio W. M. Keck, en el volcán Mauna Kea en Hawai a lo largo de los últimos 17 años y a un nuevo método de análisis de imagen desarrollado por Schödel que permite detectar estrellas que antes resultaban demasiado débiles y pasaban inadvertidas. "Gracias a esta nueva técnica hemos podido detectar S0-102 en una imagen tomada hace unos diez años y seguirla a lo largo de su órbita", destaca el investigador del CSIC.

http://www.elmundo.es